WO2016147643A1 - 歩行訓練用脊髄電気刺激装置 - Google Patents

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俊之 藤原
由久 正門
潤一 牛場
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Definitions

  • the present invention relates to a spinal cord electrical stimulation device for gait training that is used for gait training and the like of persons with difficulty walking due to hemiplegia.
  • an electrical stimulation device for applying electric stimulation to a trainer to perform training for improving walking motion
  • one that controls a single joint by stimulating individual peripheral nerves and muscles with low-frequency electrical stimulation is known.
  • Patent Document 1 a technique for generating a complex type and pattern of electrical stimulation and giving it to a trainer has also been proposed (for example, see Patent Document 1).
  • the present invention has been made in view of such a point, and an object thereof is to make it possible to easily and effectively perform advanced walking training.
  • the first invention is A spinal cord electrical stimulation device for gait training used for gait training for people with difficulty walking due to hemiplegia, First and second electrodes worn by a gait trainer; A detection unit for detecting a movement of a walking trainer related to walking; and A sensory nerve electrical stimulation generating unit that generates electrical stimulation given to the nerve root of the sensory nerve to the spinal cord by the first and second electrodes according to the detection result of the detection unit; It is provided with.
  • the second invention is A spinal cord electrical stimulation device for gait training according to the first invention,
  • the first electrode is mounted from the lower thoracic vertebra of the gait trainer to the upper lumbar vertebra,
  • the second electrode is configured to be worn on the abdomen of a walking trainer.
  • the third invention is A spinal cord electrical stimulation device for gait training according to the first invention or the second invention,
  • the electrical stimulation generated by the sensory nerve electrical stimulation generator is an electrical signal of 50 mA or less and 50 Hz or more and 100 Hz or less.
  • walking training is performed with a relatively weak stimulus, so the burden on the walking trainer can be reduced.
  • the fourth invention is: A spinal cord electrical stimulation device for gait training according to any one of the first to third inventions,
  • the detection unit is Myoelectric potential of the muscle that moves as the walking trainer walks, It is configured to detect at least one of an angle of a joint that moves as the walking trainer walks and an electroencephalogram that occurs as the walking trainer walks.
  • the fifth invention is: A spinal cord electrical stimulation device for gait training according to a fourth invention,
  • the detection unit is configured to detect a myoelectric potential due to muscle activity of the triceps surae or anterior tibialis muscle that is moved by a walking trainer.
  • the sixth invention is: The spinal cord electrical stimulation device for walking training according to any one of the first invention to the fifth invention, further, A third electrode to be worn by a gait trainer; According to the detection result of the detection unit, a motor nerve electrical stimulation generator that generates electrical stimulation given to the motor nerve by the third electrode, It is provided with.
  • the seventh invention The spinal cord electrical stimulation device for gait training of the sixth invention,
  • the electrical stimulation generated by the motor nerve electrical stimulation generator is an electrical signal of 50 mA or less and 30 Hz or less.
  • the eighth invention A spinal cord electrical stimulation device for gait training according to a seventh invention,
  • the electrical stimulation generated by the motor nerve electrical stimulation generator is an electrical stimulus applied to the hip trainee's buttocks.
  • the ninth invention A spinal cord electrical stimulation device for gait training according to any one of the first to eighth inventions, At least one of the sensory nerve electrical stimulation generation unit and the motor nerve electrical stimulation generation unit variably sets a delay time from when the body motion of the walking trainer is detected by the detection unit until the electrical stimulation is generated It is configured to be possible.
  • advanced walking training can be performed easily and effectively.
  • FIG. 1 It is a block diagram which shows the circuit structure of the spinal cord electrical stimulation apparatus for gait training. It is explanatory drawing which shows the example of the use condition of the spinal cord electrical stimulation apparatus for gait training. It is explanatory drawing which shows the example of the mounting state of the electrical stimulation trigger detection part. It is explanatory drawing which shows the example of the mounting state of the abdominal part electrode 220 and the back part electrode 230. FIG. It is explanatory drawing which shows the example of the mounting state of the collar part electrode.
  • the electrical stimulation trigger detection unit 250 includes a myoelectric potential detection electrode 251 that detects myoelectric potential, a preamplifier 252 that amplifies the detected myoelectric potential, and a transmission unit 253 that transmits the amplified signal by radio waves. 100 triceps surae muscles on the non-paralyzed side and anterior tibialis muscle activity are detected.
  • the electrical stimulation control unit 310 includes a reception unit 311 that receives radio waves from the electrical stimulation trigger detection unit 250, a processing unit 312 that generates an electrical stimulation instruction signal based on the received signal, and the electrical stimulation instruction signal as a radio wave.
  • a transmission unit 313 for transmission is provided.
  • an input unit 314 for inputting predetermined set values such as a threshold for determining muscle activity, a delay time when generating an electrical stimulation signal, and a stimulation intensity such as a frequency and current of the electrical stimulation signal, and the like
  • An output unit 315 for monitoring the operation state of the stimulus control unit 310 and the like is provided.
  • the electrical stimulation control unit 310 detects that the myoelectric potential amplitude detected by the electrical stimulation trigger detection unit 250 is greater than or equal to a predetermined threshold set by the input unit 314 or the like, and causes the electrical stimulation generation unit 210 to detect it.
  • An electrical stimulation instruction signal is output.
  • the electrical stimulation generation unit 210 includes a reception unit 211 that receives radio waves from the electrical stimulation control unit 310, and a first electrical stimulation signal that is, for example, 50 mA or less and 50 Hz or more and 100 Hz or less, and 50 mA or less and 30 Hz or less.
  • a driving unit 212 that generates two electrical stimulation signals is provided.
  • the first electrical stimulation signal is output to the abdominal electrode 220 (for example, the negative electrode) and the back electrode 230 (for example, the positive electrode).
  • the abdominal electrode 220 is attached as a surface electrode to the abdomen of the gait trainer 100
  • the back electrode 230 is attached as a surface electrode from the lower thoracic vertebra to the upper lumbar vertebra.
  • the second electrical stimulation signal is output to the buttocks electrode 240 (for example, a negative electrode and a positive electrode. An electrode for detecting myoelectric potential may be provided if necessary).
  • the buttocks electrode 240 is also mounted as a surface electrode on the buttocks of the gait trainer 100 so that the second electrical stimulation is applied to the extensor muscles of the hip joint.
  • a signal corresponding to the myoelectric potential accompanying this is transmitted from the electrical stimulation trigger detection unit 250 to the electrical stimulation control unit 310.
  • the electrical stimulation control unit 310 transmits an electrical stimulation instruction signal to the electrical stimulation generation unit 210 when it is detected that the amplitude of the myoelectric potential is greater than or equal to a predetermined value set in advance.
  • the electrical stimulation generation unit 210 outputs a first electrical stimulation signal to the abdominal electrode 220 and the back electrode 230, and outputs a second electrical stimulation signal to the buttocks electrode 240.
  • the abdominal electrode 220 is attached to the abdomen of the gait trainer 100 and the back electrode 230 is attached from the lower thoracic vertebra to the upper lumbar vertebra.
  • high-frequency stimulation to the spinal nerve root is performed as sensory nerve stimulation. That is, electrical stimulation to the lower thoracic spinal cord induces muscular activity similar to walking by spinal cord reflexes, reconstructs the lower limb movement pattern necessary for walking, and assists the paralysis side leg swing or leg stance movement.
  • the buttock electrode 240 is attached to the buttock of the gait trainer 100, and the second electrical stimulation is applied to the extensor muscles of the hip joint in the stance phase, thereby further promoting the walking motion. Therefore, the gait training can be effectively performed for the gait trainer 100 from the severe paralysis to the moderate paralysis.
  • the sensory nerve stimulation of the spinal nerve root as described above can support a series of physiological walking movements, that is, stimulation of articulated movement, It is possible to reproduce various motions such as swinging out, stepping back and standing up in walking. Moreover, it is possible to stimulate with a lower stimulation intensity than to stimulate the motor nerve itself.
  • the stimulus intensity is weak twice as much as the sensory threshold. It is a transcutaneous stimulus and has no pain, so it is easy to use in the rehabilitation medical field. Since the use of electrical stimulation itself is often used in the field of rehabilitation, it is easy for a trainer to use it.
  • the stimulation device can be installed within about 10 minutes. And since it can be used at the time of normal walking training and does not require a separate apparatus, it can be used in a rehabilitation training room.
  • various delay times from the detection of the change related to the movement of the gait trainer 100 as described above to the application of sensory nerve electrical stimulation or motor nerve electrical stimulation can be set. It may be configured to be variably set according to the progress of the training.

Abstract

 高度な歩行訓練を容易かつ効果的に行うことができるようにするため、片麻痺による歩行困難者の歩行訓練に用いられる歩行訓練用脊髄電気刺激装置は、歩行訓練者に装着する第1、および第2の電極と、歩行に関する歩行訓練者の身体の動きを検出する検出部と、検出部の検出結果に応じて、上記第1、および第2の電極により、脊髄への感覚神経の神経根に与える電気刺激を発生する感覚神経電気刺激発生部とを備える。

Description

歩行訓練用脊髄電気刺激装置
 本発明は、片麻痺による歩行困難者の歩行訓練等に用いられる歩行訓練用脊髄電気刺激装置に関するものである。
 近年、脳卒中の年間発症数は11万を超え、年間の有病者数は176万人とされている。その多くは後遺症を有し、日常生活活動(ADL)に支障をきたしている。要介護となる高齢者のうち約30%は脳卒中によるものとされている。脳卒中後片麻痺を呈した患者の20~30%程度は、その後のリハビリテーションによっても歩行の獲得が困難なままである。また歩行が可能となった場合でも歩行速度の低下や不安定性による転倒の危険性が高く、屋外歩行が可能となるのは50%以下である。そこで、効果的な歩行訓練を行える訓練装置が望まれている。
 従来、訓練者に電気刺激を与えて歩行運動改善のための訓練を行う電気刺激装置としては、個々の末梢神経および筋肉を低周波電気刺激で刺激して単関節の制御を行うものが知られている。しかし、そのような単関節の制御では高度な歩行の訓練を行うことは困難であり、麻痺が軽度な訓練者の訓練にしか用いることができない。
 そこで、複雑な種類およびパターンの電気刺激を生成して訓練者に与える技術も提案されている(例えば、特許文献1参照。)。
特表2014-514043号公報
 しかしながら、上記のような複雑な電気刺激を生成して歩行訓練を行う場合、歩行時の筋活動のタイミングがずれるなどすると転倒のリスクがあり、リハビリテーション現場での普及は困難である。したがって、やはり、麻痺が重度な訓練者の訓練等に用いることは困難である。
 本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、高度な歩行訓練を容易かつ効果的に行うことができるようにすることを目的としている。
 第1の発明は、
 片麻痺による歩行困難者の歩行訓練に用いられる歩行訓練用脊髄電気刺激装置であって、
 歩行訓練者に装着する第1、および第2の電極と、
 歩行に関する歩行訓練者の身体の動きを検出する検出部と、
 検出部の検出結果に応じて、上記第1、および第2の電極により、脊髄への感覚神経の神経根に与える電気刺激を発生する感覚神経電気刺激発生部と、
 を備えたことを特徴とする。
 これにより、非侵襲的、かつ比較的弱い電気刺激で、歩行類似の筋活動の誘発が可能であり、麻痺側下肢振り出しまたは下肢立脚運動等を補助して、歩行訓練の効果を高めることができる。
 第2の発明は、
 第1の発明の歩行訓練用脊髄電気刺激装置であって、
 上記第1の電極は、歩行訓練者の下位胸椎から上位腰椎にかけて装着され、
 上記第2の電極は、歩行訓練者の腹部に装着されるように構成されていることを特徴とする。
 これにより、上記のような歩行類似の筋活動の誘発が容易に行え、歩行訓練の効果をより高めることができる。
 第3の発明は、
 第1の発明または第2の発明の歩行訓練用脊髄電気刺激装置であって、
 上記感覚神経電気刺激発生部が発生する電気刺激は、50mA以下、かつ、50Hz以上、100Hz以下の電気信号であることを特徴とする。
 これにより、比較的弱い刺激で歩行訓練が行われるので、歩行訓練者の負担を軽減することができる。
 第4の発明は、
 第1の発明から第3の発明のうち何れか1つの歩行訓練用脊髄電気刺激装置であって、
 上記検出部は、
 歩行訓練者の歩行に伴って動く筋肉の筋電位、
 歩行訓練者の歩行に伴って動く関節の角度、および
 歩行訓練者の歩行に伴って発生する脳波のうち少なくとも1つを検出するように構成されていることを特徴とする。
 これにより、歩行訓練者の状態に応じた検出をでき、柔軟な訓練を行うことができる。
 第5の発明は、
 第4の発明の歩行訓練用脊髄電気刺激装置であって、
 上記検出部は、歩行訓練者が動かす下腿三頭筋または前脛骨筋の筋活動による筋電位を検出するように構成されていることを特徴とする。
 これにより、検出を容易に行って、歩行訓練の確実性を高めることができる。
 第6の発明は、
 第1の発明から第5の発明のうち何れか1つの歩行訓練用脊髄電気刺激装置であって、
 さらに、
 歩行訓練者に装着する第3の電極と、
 検出部の検出結果に応じて、上記第3の電極により、運動神経に与える電気刺激を発生する運動神経電気刺激発生部と、
 を備えたことを特徴とする。
 これにより、立脚期に股関節の伸展筋への電気刺激を行いさらに歩行運動を促通することができ、訓練効果をより高めることができる。
 第7の発明は、
 第6の発明の歩行訓練用脊髄電気刺激装置であって、
 上記運動神経電気刺激発生部が発生する電気刺激は、50mA以下、かつ、30Hz以下の電気信号であることを特徴とする。
 これにより、訓練効果をより高めることができる。
 第8の発明は、
 第7の発明の歩行訓練用脊髄電気刺激装置であって、
 上記運動神経電気刺激発生部が発生する電気刺激は、歩行訓練者の臀部に与える電気刺激であることを特徴とする。
 これにより、訓練効果をさらに高めることができる。
 第9の発明は、
 第1の発明から第8の発明のうち何れか1つの歩行訓練用脊髄電気刺激装置であって、
 上記感覚神経電気刺激発生部、および運動神経電気刺激発生部の少なくとも一方は、上記検出部によって歩行訓練者の身体の動きが検出されてから上記電気刺激を発生するまでの遅延時間を可変に設定可能に構成されていることを特徴とする。
 これにより、訓練者の状態に応じた訓練をでき、個別に訓練効果を高めることができる。
 本発明によれば、高度な歩行訓練を容易かつ効果的に行うことができるようにすることができる。
歩行訓練用脊髄電気刺激装置の回路構成を示すブロック図である。 歩行訓練用脊髄電気刺激装置の使用状態の例を示す説明図である。 電気刺激トリガー検出部250の装着状態の例を示す説明図である。 腹部電極220と背部電極230の装着状態の例を示す説明図である。 臀部電極240の装着状態の例を示す説明図である。
 以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
 (歩行訓練用脊髄電気刺激装置の構成)
 本発明の実施形態の歩行訓練用脊髄電気刺激装置は、図1に示すように、電気刺激トリガー検出部250と、電気刺激制御部310と、電気刺激発生部210とを備えて構成されている。電気刺激トリガー検出部250は、例えば、図2、図3に示すように、歩行訓練者100の非麻痺側の下腿に装着される。電気刺激発生部210は、例えば、図2、図4、図5に示すように、歩行訓練者100の腰部にベルト等で固定される。電気刺激制御部310は、歩行訓練者100の近傍に配置される。
 上記電気刺激トリガー検出部250は、筋電位を検出する筋電位検出電極251、検出された筋電位を増幅するプリアンプ252、および増幅された信号を電波で送信する送信部253を備え、歩行訓練者100の非麻痺側の下腿三頭筋や、前脛骨筋の筋活動を検出するようになっている。
 電気刺激制御部310は、電気刺激トリガー検出部250からの電波を受信する受信部311、受信された信号に基づいて電気刺激指示信号を発生する処理部312、および上記電気刺激指示信号を電波で送信する送信部313を備えている。また、さらに、筋活動の判定閾値や、電気刺激信号を発生させる際の遅延時間、電気刺激信号の周波数や電流などの刺激強度等、所定の設定値の入力などを行う入力部314、および電気刺激制御部310の動作状態のモニタ等を行うための出力部315を備えている。この電気刺激制御部310は、電気刺激トリガー検出部250によって検出された筋電位の振幅が、入力部314等によって設定された所定の閾値以上であることを検出して、電気刺激発生部210に電気刺激指示信号を出力するようになっている。
 電気刺激発生部210は、上記電気刺激制御部310からの電波を受信する受信部211、および例えば50mA以下で、50Hz以上100Hz以下の第1の電気刺激信号と、50mA以下で、30Hz以下の第2の電気刺激信号とを発生する駆動部212を備えている。上記第1の電気刺激信号は、腹部電極220(例えば-側電極)と、背部電極230(例えば+側電極)とに出力される。上記腹部電極220は、図4に示すように、歩行訓練者100の腹部に表面電極として装着される一方、背部電極230は、下位胸椎から上位腰椎にかけて表面電極として装着され、第1の電気刺激が、脊髄への感覚神経の神経根に与えられるようになっている。また、上記第2の電気刺激信号は、臀部電極240(例えば-側電極、および+側電極。なお、必要に応じて、筋電位検出のための電極も設けられてもよい。)に出力される。上記臀部電極240は、図5に示すように歩行訓練者100の臀部にやはり表面電極として装着され、股関節の伸展筋に第2の電気刺激が与えられるようになっている。
 (動作例)
 上記のような歩行訓練用脊髄電気刺激装置を用いた歩行訓練は次のように行われる。
 歩行訓練者100の非麻痺側の下腿三頭筋や、前脛骨筋が動作すると、これに伴う筋電位に応じた信号が、電気刺激トリガー検出部250から電気刺激制御部310に送信される。電気刺激制御部310は、上記筋電位の振幅が、あらかじめ設定された所定以上であると検出されると、電気刺激指示信号を電気刺激発生部210に送信する。電気刺激発生部210は、上記電気刺激指示信号に応じて、第1の電気刺激信号を腹部電極220、および背部電極230に出力し、第2の電気刺激信号を臀部電極240に出力する。
 そこで、前記のように上記腹部電極220が歩行訓練者100の腹部に装着され背部電極230は下位胸椎から上位腰椎にかけて装着されていることにより、第1の電気刺激によって、経皮的、非侵襲的に、脊髄神経根への高周波刺激が感覚神経刺激として行われる。すなわち、下位胸髄に対する電気刺激によって、脊髄反射による歩行類似の筋活動の誘発がなされ、歩行に必要な下肢運動様式が再建されて、麻痺側下肢振り出しまたは下肢立脚運動が補助される。また、臀部電極240が歩行訓練者100の臀部に装着され、立脚期に股関節の伸展筋に第2の電気刺激が与えられることにより、さらに歩行運動が促通される。それゆえ、重度麻痺から中等度麻痺の歩行訓練者100に対しても、歩行訓練を効果的に行うことができる。
 上記のような脊髄神経根の感覚神経刺激は、個々の末梢神経や筋肉を刺激するのと異なり、一連の生理学的な歩行運動の補助、すなわち多関節運動の刺激が可能であり、脊髄反射によって、歩行運動における足の振り出し、踏み返し、立脚などの諸動作の再現が可能である。しかも、運動神経そのものを刺激するよりも、弱い刺激強度で刺激することが可能である。
 このように、歩行のタイミングに合わせて、歩行に必要な脊髄反射回路を刺激することによって、脊髄刺激による生理学的な歩行運動の促通がなされ、また、歩行運動のトリガーとなる股関節伸展のための股関節伸展筋群への電気刺激を組み合わせることにより、歩行に必要な神経回路を強化することができ、麻痺による歩行障害を有する歩行訓練者100の歩行機能の改善が見込まれる。
 具体的には、例えば、発症後2年以上経過した慢性期脳卒中患者が歩行訓練者100として上記のようなリハビリテーション訓練(計5回)を行うことにより、脊髄相反性抑制の改善が認められた。また、10m歩行速度も15秒から12秒へ改善が認められた。また、その効果は、リハビリテーション訓練終了後6か月後まで持続していた。
 上記のように、小型軽量、ならびに刺激強度も感覚閾値の2倍程度の弱い刺激で、経皮的な刺激であり、痛みもないため、リハビリテーション医療現場での使用は容易である。電気刺激の使用自体はリハビリテーションの現場ではよく使用されているので、訓練士などの使用も容易である。
 また、電極や筋電図電極もシールで貼り付けすることにより、刺激装置の設置は10分以内程度で可能である。そして、通常の歩行訓練時に使用することができ、別に大がかりな装置を必要としないので、リハビリテーション訓練室での使用が可能である。
 (変形例)
 なお、上記の例では、電気刺激のトリガーとして非麻痺側の下腿三頭筋や前脛骨筋の筋活動を検出する例を示したが、これに限らず、歩行訓練者100の歩行のタイミングに関連する種々の変化をトリガーとすることができる。具体的には、例えば歩行訓練者の歩行に伴って動く他の筋肉の筋電位や、歩行訓練者の歩行に伴って動く関節の角度、歩行訓練者の歩行に伴って発生する脳波などを検出するようにしてもよい。また、これらの1つ以上を組み合わせて、検出精度や確実性の向上を図るようにしてもよい。
 また、上記のような歩行訓練者100の動作に関する変化が検出されてから、感覚神経電気刺激や運動神経電気刺激が与えられるまでの遅延時間は種々設定することができ、歩行訓練者100や歩行訓練の進行状況等に応じて可変に設定可能にされていてもよい。
 また、上記の例では、電気刺激トリガー検出部250と、電気刺激制御部310と、電気刺激発生部210とが無線通信で信号を送受する例を示したが、これに限るものではない。例えばこれらの構成要素が何れも有線で接続されたり、1つのユニットとして構成されて、そのユニットにセンサや電極が接続されるなどしてもよい。また、そのような場合には、電気刺激の付加状況をモニタする信号が無線で歩行訓練を監視や解析、記録する装置等に伝達されるなどしてもよい。
    100   歩行訓練者
    210   電気刺激発生部
    211   受信部
    212   駆動部
    220   腹部電極
    230   背部電極
    240   臀部電極
    250   電気刺激トリガー検出部
    251   筋電位検出電極
    252   プリアンプ
    253   送信部
    310   電気刺激制御部
    311   受信部
    312   処理部
    313   送信部
    314   入力部
    315   出力部

Claims (9)

  1.  片麻痺による歩行困難者の歩行訓練に用いられる歩行訓練用脊髄電気刺激装置であって、
     歩行訓練者に装着する第1、および第2の電極と、
     歩行に関する歩行訓練者の身体の動きを検出する検出部と、
     検出部の検出結果に応じて、上記第1、および第2の電極により、脊髄への感覚神経の神経根に与える電気刺激を発生する感覚神経電気刺激発生部と、
     を備えたことを特徴とする歩行訓練用脊髄電気刺激装置。
  2.  請求項1の歩行訓練用脊髄電気刺激装置であって、
     上記第1の電極は、歩行訓練者の下位胸椎から上位腰椎にかけて装着され、
     上記第2の電極は、歩行訓練者の腹部に装着されるように構成されていることを特徴とする歩行訓練用脊髄電気刺激装置。
  3.  請求項1または請求項2の歩行訓練用脊髄電気刺激装置であって、
     上記感覚神経電気刺激発生部が発生する電気刺激は、50mA以下、かつ、50Hz以上、100Hz以下の電気信号であることを特徴とする歩行訓練用脊髄電気刺激装置。
  4.  請求項1から請求項3のうち何れか1項の歩行訓練用脊髄電気刺激装置であって、
     上記検出部は、
     歩行訓練者の歩行に伴って動く筋肉の筋電位、
     歩行訓練者の歩行に伴って動く関節の角度、および
     歩行訓練者の歩行に伴って発生する脳波のうち少なくとも1つを検出するように構成されていることを特徴とする歩行訓練用脊髄電気刺激装置。
  5.  請求項4の歩行訓練用脊髄電気刺激装置であって、
     上記検出部は、歩行訓練者が動かす下腿三頭筋または前脛骨筋の筋活動による筋電位を検出するように構成されていることを特徴とする歩行訓練用脊髄電気刺激装置。
  6.  請求項1から請求項5のうち何れか1項の歩行訓練用脊髄電気刺激装置であって、
     さらに、
     歩行訓練者に装着する第3の電極と、
     検出部の検出結果に応じて、上記第3の電極により、運動神経に与える電気刺激を発生する運動神経電気刺激発生部と、
     を備えたことを特徴とする歩行訓練用脊髄電気刺激装置。
  7.  請求項6の歩行訓練用脊髄電気刺激装置であって、
     上記運動神経電気刺激発生部が発生する電気刺激は、50mA以下、かつ、30Hz以下の電気信号であることを特徴とする歩行訓練用脊髄電気刺激装置。
  8.  請求項7の歩行訓練用脊髄電気刺激装置であって、
     上記運動神経電気刺激発生部が発生する電気刺激は、歩行訓練者の臀部に与える電気刺激であることを特徴とする歩行訓練用脊髄電気刺激装置。
  9.  請求項1から請求項8のうち何れか1項の歩行訓練用脊髄電気刺激装置であって、
     上記感覚神経電気刺激発生部、および運動神経電気刺激発生部の少なくとも一方は、上記検出部によって歩行訓練者の身体の動きが検出されてから上記電気刺激を発生するまでの遅延時間を可変に設定可能に構成されていることを特徴とする歩行訓練用脊髄電気刺激装置。
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